domingo, 15 de diciembre de 2013

PRÁCTICA 4: ANÁLISIS DE CIRCUITOS EN DC: BARRIDO DC SWEEP

Ejercicio 3.1.  Ejercicios: Variación de un parámetro.


 3.1.1. Barrido en I de una fuente de corriente:




Hemos dibujado el circuito y realizado un barrido DC de la fuente de corriente. Hemos obtenido dos gráficos: uno de tensión (para ver la caída de tensión por la resistencia R4) y otro de corriente (para ver la intensidad que circula por R4).

En el gráfico de tensión apreciamos que la tensión en bornes de la resistencia R4 es aproximadamente V=2,64mA.



En el gráfico de corriente obtenemos una intensidad que circula por R4 aproximadamente de I=2,63V.

En las dos curvas se aprecia como la intensidad y la tensión aumentan de forma lineal y ese incremento provoca los valores obtenidos en las gráficas.

 Ejercicio 3.1.2. Barrido en V de una fuente de tensión:



En este apartado queremos obtener el valor de la tensión para que la corriente que pase por R4 sea nula. En la grafica podemos observar que para una tensión de – 5V la intensidad que circula por R4 es de 0V.

3.1.3 Barrido de una R:



Hemos dibujado un circuito divisor de tensión y realizado un barrido de la resistencia desde 1k ohmios hasta 20k ohmios. Queremos visualizar la tensión en bornes de R2 y la corriente que la atraviesa. Obtenemos la siguiente gráfica:


Podemos ver la caída de tensión en R2 y deducimos:

Para que la tensión en bornes de R2 valga 5V debe ser de 10kΩ. Como se observa en la grafica la tensión en los bornes de R2 nunca alcanza los 10V por lo tanto este tiende a infinito y se trata de un circuito abierto.

R2=Rthevenin     = 10kΩ            Pmáx=2.5mW

3.1.4 Barrido de una R:


A través del anterior circuito,  queremos conocer el valor de la resistencia R2 para que la corriente que circula por la resistencia valga 4mA. Obtenemos la siguiente gráfica:


Realizamos un barrido de la resistencia desde 10 ohmios hasta 1000 ohmios. En la gráfica obtenemos que el de la resistencia R2 para que la corriente que circula por ella valga 4mA es de 166 ohmios.






2 comentarios:

  1. Es breve pero está bien explicado. Creo que es suficiente. Buen trabajo.

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  2. Buena práctica. Todo explicado de forma clara y con imágenes que ayudan a comprenderlo

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